Periodensystem der Elemente
ReferenzInteraktives Periodensystem aller 118 chemischen Elemente mit Kategorie-Färbung, Suche und Detailpanel (Ordnungszahl, Masse, Elektronenkonfiguration, Entdeckungsjahr und Verwendung).
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Was ist das Periodensystem?#
Das Periodensystem ordnet alle 118 bekannten chemischen Elemente so an, dass Elemente mit ähnlichem Verhalten in derselben Spalte landen. Das Muster ist nicht dekorativ — es ergibt sich direkt daraus, wie Elektronen ihre Schalen füllen. Eine Zeile von links nach rechts gelesen, klettert die Ordnungszahl eins um eins; eine Spalte von oben nach unten gelesen, sitzen die äußersten Elektronen in derselben Art von Orbital, weshalb die Spalte Chemie teilt. Diese eine Anordnung sagt enorm viel voraus: Reaktivität, Bindung, die Verbindungen, die ein Element eingeht, sogar ob es ein Metall ist.
Jede Zelle trägt hier die Daten, die eine funktionierende Referenz braucht: Ordnungszahl, Symbol, IUPAC-englischer Name, Standard-Atomgewicht, die IUPAC-Kategorie, die die Farbe treibt, Gruppe und Periode, die Grundzustand-Elektronenkonfiguration, das Entdeckungsjahr und eine einzeilige Zusammenfassung der Hauptverwendungen. Etwa die 34 erkennbarsten Elementnamen werden in Ihrer Sprache angezeigt; der Rest fällt auf Englisch zurück, aber das Symbol und die Ordnungszahl daneben sind universell.
Verwendung#
- Tippen Sie in das Feld Element, Symbol oder Nummer suchen… zum Filtern. Es passt auf den lokalisierten Namen, den englischen Namen, das Symbol (
Fe), die Ordnungszahl (26) oder die Kategorie (Halogene). Die Suche26,Feoderironisoliert alle dieselbe Zelle. - Die farbige Legende unter dem Suchfeld dient zugleich als Filter — klicken Sie eine Kategorie an (etwa
Edelgas), um alles andere zu dimmen; klicken Sie sie erneut an oder aufAlle, um die volle Tabelle wiederherzustellen. - Klicken Sie eine Zelle an, um das Detail-Panel zu öffnen: Symbol mit der Ordnungszahl in der Ecke, voller Name, Kategorie, Atomgewicht, Elektronenkonfiguration, Gruppe, Periode, Entdeckungsjahr und eine kurze Zeile zur Verwendung.
- Verwenden Sie die Schaltfläche Zum Kopieren klicken bei jedem Detail-Wert, um ihn zu übernehmen — praktisch zum Einfügen einer Konfiguration wie
[Ar] 3d6 4s2in Notizen. - Die zwei abgetrennten Zeilen ganz unten sind die Lanthanoide (La–Lu, Z 57–71) und Actinoide (Ac–Lr, Z 89–103); sie gehören in den f-Block und werden nur abgetrennt gezeigt, damit die Haupttabelle ein lesbares Rechteck bleibt.
Hauptfunktionen#
- Alle 118 Elemente, von Wasserstoff (Z=1) bis Oganesson (Z=118), jedes mit Gewicht, Kategorie, Elektronenkonfiguration, Entdeckungsjahr und einer Verwendungszusammenfassung.
- Suche + Kategorie-Filter zusammen. Kombinieren Sie eine Textabfrage mit einem Kategorie-Umschalter, um schnell einzuengen —
Übergangsmetallallein zeigt jedes Metall im d-Block auf einen Blick. - Nach IUPAC-Kategorie farbcodiert, mit einer passenden Dunkelmodus-Palette, sodass die Tabelle nachts lesbar bleibt.
- Lokalisierte Namen für gängige Elemente über eine kleine pro-Locale-Tabelle; das Symbol und die Ordnungszahl werden immer daneben gezeigt, sodass ein englischer Name nie den Leser verwirrt.
- Klick-zum-Kopieren-Details. Kein Neu-Abtippen langer Elektronenkonfigurationen.
Ausführliches Beispiel#
Ein Chemie-Student braucht die Elektronenkonfiguration von Eisen für ein Arbeitsblatt. Tippen Sie Fe (oder 26, oder iron) ins Suchfeld — nur eine Zelle bleibt erleuchtet. Klicken Sie sie an. Das Detail-Panel zeigt:
Fe 26
Iron
Transition metal
Atomic mass: 55.845
Configuration: [Ar] 3d6 4s2
Group: 8 Period: 4
Discovered: Ancient
Uses: Backbone of steel; tools, vehicles, reinforcement, magnets.
Beim Lesen klickt sofort zweierlei. Eisen sitzt in Gruppe 8, Periode 4 — der ersten Reihe des d-Blocks, wo die 3d-Unterschale gefüllt wird, was genau [Ar] 3d6 4s2 sagt (sechs Elektronen in 3d, zwei in 4s). Und weil es seine Gruppe mit Ruthenium und Osmium unter sich teilt, kann der Student vorhersagen, dass diese beiden ebenfalls zwei ungepaarte 3d-/4d-/5d-Elektronen und ähnliche Chemie haben werden. Das ist der ganze Punkt der Tabelle: Eine Zelle erklärt ihre Spalte.
FAQ#
Warum steht Wasserstoff über den Alkalimetallen, obwohl es ein Nichtmetall ist?#
Wasserstoff hat ein einzelnes Elektron in einem s-Orbital, gehört also strukturell in Gruppe 1 — aber es ist ein Gas, kein Metall, und seine Chemie ist näher an den Halogenen (es kann ein Elektron aufnehmen, um seine Schale zu füllen). Die meisten Tabellen belassen es nach Orbitalform in Gruppe 1 und kommentieren die Ausnahme; manche Zwei-Tabellen-Layouts verschieben es zu den Halogenen. Wie auch immer, die Zelle selbst ist hier einfach als Nichtmetall beschriftet.
Was bedeutet ein Atomgewicht in eckigen Klammern, wie [98]?#
Klammern markieren ein Element ohne stabiles Isotop — üblicherweise synthetisch oder stark radioaktiv. Die Zahl darin ist die Massenzahl des langlebigsten Isotops, das wir kennen, kein echtes Durchschnittsgewicht (das sich nicht messen lässt, weil das Element nicht lange genug existiert). Technetium [98] und alle Transuran-Elemente tragen diese Notation.
Was ist der Unterschied zwischen einer Gruppe und einer Periode?#
Eine Gruppe ist eine Spalte und nummeriert die Valenz-Elektronen-Familie (Gruppen 1–18); Elemente einer Gruppe teilen die Außen-Schalen-Struktur und damit Chemie. Eine Periode ist eine Zeile und nummeriert, wie viele Elektronenschalen besetzt sind (Perioden 1–7). Natrium ist Gruppe 1, Periode 3: ein Valenz-Elektron, insgesamt drei Schalen.
Warum werden Lanthanoide und Actinoide nach unten gezogen?#
Sie würden jeweils um die Spalten 3 ins Hauptkorpus eingefügt werden, die Tabelle auf 32 Breite schieben und auf einem Bildschirm unlesbar machen. Die Konvention ist, sie als zwei abgetrennte Zeilen (den f-Block) anzuzeigen, während das Gitter ihre wahre Gruppe weiterhin als 0 verzeichnet, damit die Daten korrekt bleiben.